Triely a tetrely Flashcards

1
Q

Triely oxidační číslo?

A

+III, kromě Tl, to má +I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Co je to borax? A k čemu se používá?

A

=tinkal
=oktahydrát tetrahydroxopentaoxotetraboritanusodného =Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O
borosilikátová skla, glazury

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vlastnosti boru?

A

krystalický šedočerný kov, velmi tvrdý, málo reaktivní, biogenní, polovodič

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Výroba boru?

A

redukce (třeba B2O3 )

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Použití boru?

A

slitiny (ferobor), kalitelnost oceli, jaderný reaktor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Borany?

A

třístředová (elektrodeficitní) vazba - BnHn+4

(Například u Boru bude 3 a u vodíku 7 v dolním indexu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Halogenidy s borem?

A

BX3 - organické syntézy (halogenace)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Karbidy s borem?

A

neprůstřelné vesty, obložení brzd, brusné materiály

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Nitridy s borem?

A

nejtvrdší látky

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Složení boridů?

A

je nestechiometrické složení

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Peroxoboritany

A

prací prášky, bělidla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Borax

A

borosilikátová skla, glazury

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Jaký je nejrozšířenější kov (3. nejrozšířenější prvek)?

A

Hliník

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Výroba hliníku?

A

elektrolýzou bauxitu (Al2O3·H2O)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

výskyt hliníku?

A

Hlinitokřemičitany (živce a slídy) a produkty jejich zvětrávání (hlíny, jíly, slín, kaolin)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Bauxit

A

Al2O3·nH2O

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Kryolit

A

Na3AlF6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Korund a odrůdy?

A

Al2O3
smirek, rubín, safír

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vlastnosti hliníku?

A

stříbrolesklý, měkký, pevný (tažný, kujný, válcovatelný)
malá hustota, vodič tepla a elektrického proudu
na vzduchu se pokrývá vrstvičkou a hydroxidu (eloxování), málo odolný vůči chemikáliím
amfoterní, při vysokých teplotách silné redukční účinky - aluminotermie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Co je to aluminotermie?

A

Silná exotermní reakce, hliník má potom dobré redukční účinky, viz: Fe2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Fe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Použití hliníku?

A

vodiče v elektrotermice, strojírenské součástky, průmyslové aparatury, nádobí, příbory,
alobal, obaly (plechovky, tetrapaky), lehké slitiny pro automobilový průmysl, letectví,
stavebnictví, mincovnictví, antiperspiranty

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Dural na konstrukce?

A

Al + Cu + Mg + Mn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Galium

A

diody, teploměry, elektronika

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Indium

A

pojistky, modrý plamen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Thallium

A

velmi toxický, jedy, polovodič, spíše Tl 1+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Oxidační čísla tetrelů?

A

-IV až +IV (ale sudé, protože el. pár)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Alotropie uhlíku?

A

2 přirozené modifikace - diamant a grafit=tuha

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Výskyt uhlíku?

A

těla organismů, základ organický látek, ropa, uhlí, zemní plyn (metan) (= fosilní paliva)
plyny (CO2, CO), soli (CO3 -2 , vápenec)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Nejhorší hnědé uhlí

A

Lignit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Nejlepší černé uhlí

A

Antracit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Jak vypadají uhlíky v grafitu?

A

Tři elektrony tvoří vazbu vpevných látkách, 4. je volný => polovodič
vrstevní struktura

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Grafen

A

Jedna vrstva grafitu

33
Q

Využití grafitu?

A

elektrody, žáruvzdorné materiály, tužky, pigmenty barviv

34
Q

Diamant jak vypadá a jak vzniká?

A

tvoří čtyřstěny, vzniká za vysokých teplot a
tlaků

35
Q

Využití diamantu?

A

broušení, vrtání, řezání, šperkařství

36
Q

Briliant

A

Vybroušený diamant

37
Q

Nepřírodní modifikace uhlíku?

A

Saze, aktivní uhlí, koks, uhlíková nanovlákna, fullereny

38
Q

Saze

A

nedokonalé spalování, usazující se vkomíně, barvení pneumatik, lékořicové sladkosti

39
Q

Aktivní uhlí

A

zachycuje barviva a škodlivé látky, vyrábí se ze dřeva/kokosového dřeva, filtry plynových masek, léčivo = živočišné uhlí (otrava, průjem), bělení zubů

40
Q

Koks

A

zuhlí, výroba surového železa, pevné palivo, redukční činidlo

41
Q

Uhlíková nanovlákna

A

lehké a tvrdé, konstrukce (automobil), rám kola, letadla, lodě

42
Q

Fullereny

A

pěti a šesti uhelníky uzavřeny do tvaru koule/elipsoidy, odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům, tvar fotbalového míče - konstrukce, nanoinženýrství, zdravotnictví

43
Q

CO

A

Oxid uhelnatý
jedovatý, podporuje hoření, váže se na hemoglobin, nedokonalé spalování uhlíku,
v cigaretovém kouři, redukční činidlo

44
Q

Příprava CO

A

HCOOH → CO + H2O (katalyzátor H2SO4)
= dehydratace kyseliny mravenčí

45
Q

CO2

A

0,03% vatmosféře, skleníkový plyn, sycení nápojů, suchý led

46
Q

Vznik CO2 (idk jestli příprava nebo výroba)

A

CH4 + O2 → CO2 + H2O
= spalování metanu

47
Q

H2CO3

A

Kyselina uhličitá
sycené nápoje CO2 + H2O ↔ H2CO3

48
Q

Soli uhlíku

A

uhličitan vápenatý (CaCO3, vápenec), jedlá soda (NaHCO3)

49
Q

Další sloučeniny uhlíku

A

kyanidy, močoviny

50
Q

Organické sloučeniny uhlíku

A

alkoholy, DNA, cukry, tuky, bílkoviny, mastné kyseliny

51
Q

Fosgen

A

CO(Cl)2 - bojová látka v1. sv. válce

52
Q

Výroba koksu?

A

z černého uhlí zahřátého na 1100 °C bez přístupů vzduchu vkoksárenské baterii až 24 hodin, vzniká surový koksárenský plyn (vodík 60 %, metan a CO)

53
Q

Strukturní vzorec CO a CO2?

A

Viz zápis, jestli umíte :)

54
Q

Výskyt křemíku?

A

čistý se nevyskytuje, nejčastěji křemen - SiO2
v horninách (žula, čedič), lidské tělo (až 1g) - zubní sklovina, kosti, přesličky

55
Q

Vlastnosti křemíku?

A

modrošedý, tvrdý, není kujný

56
Q

Použití křemíku?

A

solární panely, křemenné sklo - velmi odolné

57
Q

Použití velmi čistého křemíku?

A

polovodiče, elektronické součástky (čipy, hardware, mobily)

58
Q

Křemen

A

SiO 2 - bílá, pevná látka, písek, leptá jen HF, pohlcuje vzdušnou vlhkost (potraviny), sklo, zubní pasta

59
Q

Reakce křemene a kyseliny fluorovodíkové

A

SiO2 + 6HF → H2[SiF6] + H2O

60
Q

Křemičitany

A

minerály, horniny, silikagel - kuličky proti vlhkosti

61
Q

Z jaké kyseliny vznikají křemičitany

A

z kyseliny křemičité (ortoforma = H4SiO4)

62
Q

Hlinitokřemičitany?

A

kaolinit - porcelán, keramika

chryzolit - azbest

63
Q

Silikony

A

=polysiloxany (s kyslíkem a uhlíkem) - formy na pečení, mazací oleje, implantáty, dusíky

64
Q

Chem. vzorec skla

A

Na2O·CaO·6SiO2

65
Q

Kmen

A

směs různorodých surovin - základ sklářské písky (60 - 80 % SiO2)

66
Q

Druhy skel

A

křemenné, rozpustné, křišťálové (draselnovápenaté), olovnatý křišťál = flintové sklo (PbO) (brýlové sklo), boritokřemičité, sodnovápenaté

67
Q

Tavící agregát?

A

proces čeření (průhledné) - As2O3, NH4NO3 - dochází kodstraňování plynů

68
Q

Proces výroby skla 1. krok?

A

proces roztavení (1450 - 1550 °C, křemenné až 2000 °C)
-roztavení sklářského kmene - SiO2 , CaO, Na2CO3, K2CO3, CaCO3, PbO
-sklo tuhé, neprůhledné a plné bublinek

69
Q

Proces výroby skla 2. krok?

A

proces čeření
-odstraňování bublinek

70
Q

Proces výroba skla 3. krok?

A

chlazení (sejití) skla
ochlazení a zpracování
vznik hutního skla - foukání, lití, lisování, tažení

71
Q

Germanium výskyt a k čemu se využívá?

A

vyskytuje se společně srudami, např. ZnS, snižuje teplotu tání (Au - klenotické pájky)

72
Q

Další využití Germania?

A

polovodiče, germaniový tranzistor (tranzistorák), optické systémy, širokoúhlé objektivy,
optická vlákna, termovizní kamery, noktovizory

73
Q

Cín

A

součást bronzu, cínovec (oxid cíničitý), varhanní píšťaly, cínoví vojáčci, cínový mor = samovolný fyzikální děj, kdy dochází k rekrystalizaci = měnění cínu na šedou práškovou formu, konzervy, tetrapaky, Woodův kov, zvonovina

74
Q

Varhanní píšťaly obsahují jaké prvky?

A

Sn a Pb

75
Q

Woodův kov obsahuje jaké prvky?

A

Sn, Bi, Pd, Cd

76
Q

Olovo

A

-galenit
-starověk - trubky, střešní krytiny, kosmetika, vitráže, sklo, lustry, autobaterie, odstínění RTG

77
Q

Galenit vzorec?

A

PbS

78
Q

Močovina

A

CO(NH2)2